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1、农村饮水安全集中供水工程实施方案二一二年四月目 录1 综合说明11.1 工程概况21.2 供水工程特性表62 设计规模和水源选择82.1 供水范围和供水人口82.2 用水量与设计规模82.3 水源选择122.4 供水水质和水压132.5防洪和抗震标准143 工程技术方案153.1 取水方式153.2 净水工艺选型153.3 供水方案选型183.4 供水管网布置194 工程设计214.1 工程总体布置214.2 取水工程214.3 输水工程234.4 净水工程234.5 配水工程264.6 入户工程344.7 辅助工程344.8 主要工程量及材料、设备汇总355 施工组织设计375.1 施工条件
2、375.2 施工总体布置375.3 施工工艺方法375.4 施工进度395.5 施工管理396 工程占地及折迁437 水土保持及环境保护措施447.1 环境影响分析447.2 保护措施468 建设期管理488.1 组织机构488.2 建设管理模式488.3 资金管理499 建后管理519.1 运行管理519.2 水源保护、水质检测及监测529.3 技术服务539.4 重大事故的响应及处置5410 工程概算及资金筹措5610.1 工程投资概算5610.2 资金筹措9311 经济评价9411.1 国民经济评价9411.2 财务评价98附件:1、 XX乡水源水水质检验报告2、 XX乡征用土地利用证明
3、附图:1 综合说明XX乡位于XX县东北部,距县城36km,全乡总面积86km2,辖13个行政村,总人口2.1万人。绝大部分村民通过在房前屋后兴建手压井的方式取用浅层地下水,部分地方存在水量不足、饮用水保证率低或取水不方便等问题。根据调查统计目前全乡饮水不安全人口7949人,含中小学生3376人,水量、用水方便程度、水源保证率不达标4573人。随着该乡经济的发展和人口的增长,农村饮水安全问题日益突出,为了解决XX乡饮水不安全问题,选择在该乡圩镇西北侧9.0km处新建一座集中供水工程,工程设计规模日供水量2500t/d,受益人口20900人,工程主要建设内容为新建拦水陂、慢滤池、消毒设备、高位水池
4、以及铺设输配水管网等。XX县农村饮水安全XX乡集中供水工程涉及到该乡合东村、中陂村、繁荣村、樟桥村、南阜村、古竹村、社园村、周坊、厚村、平丰村、炎村、绿溪村、东兴村等5个行政村72个自然村居民、8所学校中小学学生的饮水安全问题,列入国家规划内饮水不安全人口7949人,工程受益人口20900人。饮水不安全类型主要是饮水水量不足。工程完工后可解决该乡5个行政村25个自然村居民及中小学学生共7949人的饮水不安全问题。XX县农村饮水安全XX乡集中供水工程,工程概算总投资1201.23万元,其中:工程部分1191.89万元(建筑工程费135.40万元,设备(输配水管网)及安装工程费946.88万元,临
5、时工程费4.26万元,独立费用70.63万元),预备费34.72万元,工程占地及拆迁费4.27万元,水土保持费3.04万元,环境保护费2.03万元。国民经济内部收益率:9.18%,经济净现值:82.62万元,经济效益费用比:1.063。工程建设期间及建后管理由XX县XX乡供水站负责管理,工程所在村委会成立村民用水协会进行监管,县水利局进行技术指导。1.1 工程概况 1.1.1 自然地理XX乡位于XX县东北部,距县城36km,对外交通非常便利。全乡总面积86km2,辖13个行政村,总人口2.1万人。1.1.2 水文、气象XX乡地处赣江中游,属亚热带季风湿润气候区,雨量充沛,流域多年平均气温17.
6、0,最大平均风速14m/s,年平均降水量1550mm,年平均蒸发量1050mm。无霜期长,有利于农、林业的发展。流域内气候温和,雨量充沛,植被良好,水土流失较轻,无霜期长达280天。年平均气温18左右,最高气温40,多出现在78月,平均为38.3,最低气温零下7,多出现在一月,平均4.7。流域冬、春较冷,夏季炎热,秋季凉爽,春季多南北风,夏季多南风,秋季多南北风,冬季多北风。最大风力78级,一般发生在夏季。流域受寒潮影响显著,冬季常受西北利亚冷高压控制,春夏期间,每逢寒潮侵入,气温急降,阴雨连绵。13月份占全年降雨19.2%,主要降雨集中在46月,占全年降雨量45%,79月分占全年降雨量21.
7、3%,流域洪水由暴雨形成。1.1.3 区域地质1、区域地质构成及特征本区处于华南褶皱系赣中南褶隆赣西南拗陷构造单元内,地质构造较简单。本区出露地层主要有白垩系及第四系松散堆积层。白垩系地层岩性为砖红色砂砾岩夹砂岩。第四系地层主要有冲积堆积层及残坡积堆积层。冲积层主要为粉质粘土及砂砾等,分布于河床及两侧,残坡积层主要为含砾粘土,主要分布于本区山坡表部。2、项目区工程地震与不良地质现象分析根据中国地震动参数区划图(GB18306-2001),本区地震动峰值加速度小于0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s,区域稳定性较好。为抗震有利地段。项目区未发现坍塌、滑坡、液化、断裂等不良地质现象和墓穴、
8、防空洞等不利埋藏物。工程区地质稳定性较好,地层岩性、土壤及地形地貌适宜管路埋设。3、水文地质条件本区属亚热带季风气候区,温暖潮湿,雨量充沛,地表水资源丰富。地下水类型主要为孔隙水及裂隙水。裂隙水主要赋存于基岩的节理裂隙及构造带中,孔隙水主要赋存于第四系冲积层中。1.1.4 水资源概况项目区属亚热带季风气候,雨量充沛,江河、溪流遍布,地表水及浅层地下水较丰富。XX水属洲湖水的一级支流,泸水的二级支流,XX水发源于XX与安福彭坊乡交界的分水岭,主流自北向南流经十石丘、火烧棚,繁荣水库、XX、在洋门汇入洲湖水,随着社会经济的发展,化肥、农药等化学农资的不断增多和生活垃圾随意倾倒,造成河水及局部浅层地
9、下水污染,项目区内生活用水大都是手压井水、土井水或河水。1.1.5 社会经济概况2002年全乡国民生产总值达6019万元,比2001年的5698万元增长5.6;其中农业总产值达3872万元,比2001年的3619万元增长7;财政收入达177.5万元,比2001年的143万元增长24%;农民人均纯收入达2060元,比2001年增长38元。 2003年全乡国民生产总值达7689万元,比2002年的6019万元增长27.7;其中农业总产值达3962万元,比2002年的3872万元增长2.3;财政收入达218.9万元,比2002年的177.5万元增长23.3%;农民人均纯收入达2120元,比2002年
10、的2020元增长100元。 2004年全乡国民生产总值达8304万元,比2003年的7689万元增长8;其中农业总产值达 3692万元,比2003年的3372万元增长9;财政收入达190.7万元,比2003年的218.9万元减少12% (去年农业税下调43%);农民人均纯收入达2420元,比2003年的2120元增长300元。各项社会事业顺利发展,精神文明建设步伐明显加快。1.1.6 工程建设的必要性项目区内雨量充沛,江河、溪流遍布,地下水主要由大气降水补充,而在非汛期由于降水较少,导致部分地区用水困难,目前项目区饮水不安全原因主要有:(1)、由于降水时空分布不均,主要集中在46月,导致部分地
11、区在非汛期时,地下水位下降,难以正常饮水。(2)、饮用水质不符合卫生标准,项目区内多数村落分布于沿河两岸,村民都是采用手压井水,水质存在铁锰超标严重、细菌指标超标严重等问题。(3)、饮水水源严重污染,由于卫生习惯、环境意识,加上农药、化肥等污染,一些小工厂的工业污水、生活废水废渣,使农村饮水卫生质量状况较差,危害了群众的身体健康。(4)、现项目区内群众主要采取手压井和引山泉水,建设标准低,供水保证率不高,到了非汛期和干旱期就存在严重缺水。综上所述,切实解决XX乡农村饮水安全问题已迫在眉睫。XX县XX乡各自然村情况行政村名称自然村名称受益人口(人)户数不安全饮水类型中陂村砖坊34885水量不足岩
12、家22759甘家17846带湖28772荷塘10222小计1142284古竹村雅田14331水量不足芦里22757碧露18646古竹531131下三元24661上三元28780小计1620406社园村社园578134水量不足加塘34288大社24758桥头16937坤田16844对江17840下宅14934小计1831435樟桥村湖塘500118水量不足石岩头11522江下535124樟桥街1213321小计2363585周坊村周坊801167水量不足左家20847大山老居20342大山新居17935曾家12628燕子科14027小计1657346南阜村田南853180水量不足南阜591134
13、郑家630160阳家31458沛田15438小计2542570平丰村沙洲473100水量不足村背18644田西15236平湖31373江元19346下丰40195上丰15835龙王行17636小计2052465厚村大院19343水量不足阳家40591院下14733老东田29065新东田19243麻土15435小计1381310炎村朱家12123水量不足湖坵15540新居19245石神30676员大22151井相23453长房30976雨家28564布塘18845小计2011473合东村合东1294338水量不足苍行22448唐春陂10019对门23145上边19048下边9021小计21295
14、19繁荣村培岭30674水量不足新村766187东江背10625小计1178286绿溪村绿溪22053水量不足千古洲22661莲塘14934下马田14135上、中马田494112小计1230295东兴村东兴809203水量不足白竹、上山田25066下三田32978小计1388347合计225245321合东小学480水量不足中陂小学285水量不足樟桥小学1200水量不足XX小学361水量不足厚村小学195水量不足社园小学410水量不足炎村小学315水量不足周坊小学130水量不足小计33761.2 供水工程特性表XX乡集中供水工程特性表序号项目名称单位数值备注一工程技术经济指标1设计现状年年20
15、11设计年限15年2供水规模m3/d25003年供水量104m368.54供水受益行政村数个135供水受益人口人209006核定的饮水不安全人口人79497受益学校师生人数人33768企事业单位个109居民用水标准(最高日居民用水定额)L/d80/120农村80,圩镇12010最小服务水头m1511时变化系数K时2.012日变化系数K日1.313设计概算投资万元1201.2314人均投资元/人574.8015人均管网长度m/人5二主要工程及设备1取水工程新建建拦水陂溢流坝段长25m,非溢流坝段10m,坝高2m2输、配水工程高位水池一座,各类PE管52633m。矩形蓄水池容积500m33净水工程
16、慢滤池、二氧化氯消毒输送至用户二氧化氯发生器型号JSN-PW100型4入户工程各类给水管共计53210m。水表5321个、阀门5321个、水龙头5321三工程投资1建筑工程费万元135.402设备(含管材)及安装工程费万元946.883临时工程万元4.264独立费用万元70.635工程占地及拆迁费万元4.276水土保持与环境保护费万元5.077预备费万元34.728总投资万元1201.23其中:中央投资万元263.94地方配套万元937.29四水价元/吨0.644五管理机制1建设期管理主体XX乡供水站2建成后管理法人XX乡供水站2 设计规模和水源选择2.1 供水范围和供水人口该项目主要解决XX
17、乡合东村、中陂村、繁荣村、樟桥村、南阜村、古竹村、社园村、周坊、厚村、平丰村、炎村、绿溪村、东兴村等5个行政村72个自然村居民、8所学校中小学学生的饮水安全问题,列入国家规划内饮水不安全人口7949人,工程受益人口20900人。2.2 用水量与设计规模2.2.1 设计年限根据村乡供水工程技术规范(SL310-2004)规定,农村供水工程设计年限一般可按1015年计算,本工程设计年限按15年考虑,设计现状年2011年,设计水平年为2026年。2.2.2 设计人口设计用水居民人数按以下公式计算:P=P0 (1+)n+P1式中:P设计用水人口总数,人;P0供水范围内的现状常住人口数,其中包括无当地户
18、籍的常住人口;P1设计年限内人口的机械增长总数,可根据各村乡的人口规划以及近年来流动人口和户籍迁移人口的变化情况,按平均增长法确定,本项目取0人;设计年限内人口的自然增长率,可根据当地近年来的人口自然增长率确定;取8。n工程设计年限(年),n=15。本工程供水范围内现状人口为20900人,其中含中小学学生3376人,经计算居民设计人口为23125人,其中圩镇设计人口2873人。2.2.3 居民生活用水量本次农村饮水安全工程用水范围主要为解决项目区内人口日常生活饮水需求。根据农村饮用水安全卫生评价指标体系规定,结合项目区实际,并参照XX县大多数已建农村供水工程运行现状,确定本项目设计最高日生活用
19、水量标准:农村居民生活用水定额80L/(人.d),圩乡居民生活用水定额120L/(人.d),居民生活用水量以下式计算:Q1P1.q1/1000式中: Q1居民生活用水量,m3/d;P1设计用水人口总数,人;q1根据村乡供水工程技术规范(SL310-2004)规定,结合当地具体情况确定最高日居民生活用水定额,农村取80L/(人.d),圩乡取120L/(人.d)。经计算本工程居民生活用水量为1964.9m3/d。2.2.4 公共建筑用水量合东小学、XX小学、中陂小学、樟桥小学、厚村小学、社园小学、炎村小学、周坊小学属于非寄宿学校,用水定额按人均30L/(人.d)计,则学校用水量按:Q2P2.q2/
20、1000+P3.Q3/1000式中: Q2公共建筑用水量,m3/d;P2、P3寄宿生、非寄宿生人数,人;q2、q3寄宿生、非寄宿生的人均用水量。经计算本工程公共建筑用水量为101.3m3/d。XX乡圩镇其它各单位等公共建筑用水已包含在XX乡单位及个体户的用水人口中,不再重复计算。2.2.5 饲养畜禽用水量由于该工程所在区域内以家养畜禽为主,个别专业养殖户也都有独立的自备水源,因而可以考虑不计畜禽饲养用水量。2.2.6 企业(乡乡工业)用水量由于该工程所在区域内没有企业,因而可以考虑不计企业(乡乡工业)用水量。2.2.7 消防用水量根据有关规范:消防用水量应按照建筑设计防火规范和村乡建设设计防火
21、规范的有关规定确定。由于该工程居民生活和公共建筑用水量已远远高于供水范围内消防用水量,并且供水范围内也没有工矿企业,允许短时间间断供水,因而在确定该工程供水规模时可以不考虑单列消防用水量。2.2.8 浇洒道路绿地用水量根据村乡供水工程技术规范(SL310-2004)规定,可以考虑不计浇洒道路绿地用水量。2.2.9 管网漏失水量与其它未预见水量根据村乡供水工程技术规范(SL310-2004)规定,管网漏失水量和未预见水量之和,宜按上述用水量之和的10%25%取值,本工程按20%考虑,即413.24m3/d。则本工程总需水量Q首期=1964.9+101.3+413.3=2480m3/d。2.2.1
22、0 供水规模水厂供水规模即水厂的设计供水能力,也就是工程运行过程中所应达到的最大生产能力,包括居民生活用水量、公共建筑用水量、管网漏失水量和未预见水量之和,本项目总的供水规模为2500m3/d。本工程为小型工程根据村乡供水工程技术规范规定,结合本工程所在地特点和实际用水现状,取日变化系数K日=1.3,时变化系数K时=2.0。2.2.11人均综合用水量人均综合用水量=供水规模/设计人口,经计算得人均综合用水量为0.108m3/d。2.2.12 相关设计流量、设计取水流量设计取水流量就是按照确定的工程运行时间,通过工程措施从水源地提取的水量,按下列公式进行计算:W取=W/T式中:W取水源地取水泵站
23、设计取水流量(m3/h);W水厂供水规模(m3/d);T水厂工作时间(h),取水24小时。经计算,本项目设计取水流量为54.17m3/h。、配水管网设计流量按下述公式计算:W配=W/24*K时式中W配供水泵站设计流量(m3/h);K时时变化系数,为2.0。经计算,本项目配水网设计流量为208.4m3/h。、人均供水当量人均供水当量可按下述公式计算:q=W*K时/24/3.6/m式中:q人均供水当量(L/S人);m设计供水人口(人)。经计算本项目人均供水当量为0.0025L/S人。2.3 水源选择2.3.1水源论证为了给项目区供水工程建设提供合理、可靠的水源,通过对项目区范围内的各种水源进行水量
24、、水质分析,可选用XX水为水源。XX水属洲湖水的一级支流,泸水的二级支流,XX水发源于XX与安福彭坊乡交界的分水岭,主流自北向南流经十石丘、火烧棚,繁荣水库、XX、在洋门汇入洲湖水,取水陂坝位于火烧棚下游1000m处。挡水陂坝以上流域面积11.5Km2,主河长3.6km,河道平均坡降35.5,其下游3km为繁荣水库,流域地貌以低山为主,地形陡峻、河道弯曲,分水岭最高峰420.2m,坝址地面高程180m,挡水陂坝高2m,底高程175.0m,顶高程177m,坝长35m。本流域内无实测水文资料,现以邻近的彭坊为参证站,彭坊水文站位于安福县洲湖水,流域面积122km2,1978年建站,观测降雨、水位、
25、流量,具有1979年至今的径流资料,系列长,代表性好,资料可靠。根据彭坊站1979-2010年的年平均径流统计,均值Qm=3.64m3/s ,Cv=0.30,Cs=2Cv。P=90%的枯水年流量为2.33m3/s,P=95%的特枯年份年流量为2.04 m3/s。将年平均流量换算成年径流深分别为940.9mm、602.3mm、527.3mm。根据千坊站的径流推算本工程挡水陂坝上游流域多年平均来水量为1081.7万m3,枯水年来水量(P=90%)692.6万m3,特枯年(P=95%)606.4万m3,枯水年以彭坊站1978年为典型,各月来水量如表2-1。表2-1 枯水年各月来水量表 月份12345
26、6789101112全年千坊站各月占比(%)4.884.67.1322.218.017.63.815.334.814.313.813.52100本工程各月来水量(万m3)29.627.943.3134.5108.9106.823.2432.329.1426.123.2421.35606.4XX乡集中供水工程涉及受益人口20900人,其中不安全饮水人口7949人,供水规模为2500吨/d,平均月供水量7.75万m3左右,由上表可以看出,11-12月来水量最枯,但仍然大于月供水量,可以满足取水要求,且有较大的富余水量。2.3.2水源选择综合各方面因素考虑,本设计采用XX水作为本工程的取水水源。根据
27、该水源水质检验报告,所检项目均达到地表水环境质量标准(GB3838-2002)类水体的要求,或符合生活饮用水水源水质标准(CJ3020-93)一级水源水的要求;水质良好,可以作为生活饮用水的水源。2.4 供水水质和水压2.4.1 供水水质要求本工程所选水源点供水水质符合国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)要求。2.4.2 供水水压要求根据村镇供水现行规范要求,供水水压应满足配水管网中用户接管点的最小服务水头。配水管网中用户接管点最小服务水头,单层建筑物为510m,两层建筑物为1012m,二层以上每增高一层增加3.54.0m,当用户高于接管点时,尚应加上用户与接管点的地形高差。用户水
28、龙头的最大静水头不宜超过40m,超过时宜采取减压措施。根据上述要求,结合相关资料和对本次项目工程的实地调查,村镇多为12层楼房,乡镇街道周边多为23层楼房,由此确定本次项目工程控制自由水头按15m进行设计。2.5防洪和抗震标准本供水工程为型,防洪设计按照防洪标准(GB50201)以及水利水电工程等级洪水标准(SL252-2000)的有关规定,主要建(构)筑物按20年一遇洪水标准设计、50年一遇洪水标准校核。洪水时,陂坝全断面过水,拦水陂按20年一遇洪水标准设计,50年一遇洪水校核,其设计洪水位为178.75(P=5%),堰上水头1.75m;校核洪水位179.05m(P=2%),堰上水头2.05
29、m。根据国家地震局和国家建设部发布的“中国地震动参数区划图(GB18306-2001)”,XX县XX乡地震动峰加速度0.05,区域稳定性良好,抗震设防烈度小于6度,可不作抗震设防。3 工程技术方案3.1 取水方式根据水源的水文地质条件、工程实际情况已采用以下取水方案。(1)火烧棚下游1000m处修建拦水陂,挡水陂高2m,净宽35m,底高程175.0m,溢流坝段顶高程177.0m,河水通过自流管伸到河床内取水,自流至水厂净水构筑物。3.2 净水工艺选型工程供水水源取自山泉水,经复核和水质检测报告,水源水量和水质均满足要求,在枯水季节时经消毒后可直接饮用,但汛期水体中或多或少携带少量泥砂,故增加过
30、滤池,考虑当地管理水平,过滤池采用慢滤池,净水工艺如下: 消毒源水(山泉水) 滤池 高位水池 管网 水源水质良好,满足国家生活饮用水卫生标准,可直接饮用,但为防止外部环境带来的病源微生物污染,仍需对源水进行消毒,以保证供水水质。目前我国农村用于饮用水消毒的常用方法有二氧化氯、漂白粉等消毒方式,也可采用液氯、次氯酸钠和紫外线等消毒方式,各种消毒方式特性如消毒方式特性表所示。消毒方式特性表消毒方式主要优点主要缺点漂白粉1、投资运行费用较低。1、漂白粉稳定性差,不宜保存过长;2、消毒效果相对较低。二氧化氯1、持久性灭菌效果好;2、运行费用较低;3、运用较为广泛,工艺较为成熟。1、消毒产生亚氯酸盐、氯
31、酸盐等有寄存器附属物;2、投资费用高;3、需控制氯酸盐和亚氯酸盐等副产物。液氯1、投资、运行费用较低。1、消毒产生三卤甲烷、卤乙酸、卤化腈等有害附属物;2、氯有毒、腐蚀性强、运行管理有一定的危险;3、少量运输不便。次氯酸钠1、具有余氯的持续消毒作用;2、操作简单,比投加液氯安全、方便;3、使用成本比液氯高,但较漂白粉低。1、不能贮存,必须现场制取使用;2、投资、运行费用较高;3、必须水泵一定电能及食盐。紫外线1、消毒效果好、迅速;2、消毒不产生有毒衍生物;3、安全性好。1、无持续杀菌能力;2、投资、运行费用较高;3、日常维护费用较高,需较高管理水平。综合考虑以下消毒方式,结合当地经济与发展条件
32、及运行管理水平,本工程选用采用二氧化氯消毒,设备采用二氧化氯发生器,其制作工艺较为成熟,消毒效果较好,目前在国内使用较为广泛。3.3 供水方案选型供水方案的选择与当地社会发展和经济发展密切相关,综合考虑节能和降低成本的需要,考虑当地用电、管理水平、地形等相关因素,经过现场勘察,因当地地形具备建高位水池的地形条件,本工程供水方案初步提出以下两个方案:方案一:建高位水池,靠重力自流供水方案项目区中心地带地处山区丘陵地带,设计从水陂自流至净水构筑物,通过设高位水池靠重力流输送至管网及用户,本方案工艺流程: 山溪水拦水陂慢滤池高位水池用户方案二:不建高位水池,靠水泵变频恒压变量直接供水方案本方案采用水
33、泵从拦水陂提水,通过变频调速装置控制水泵运行,并视水质情况经过消毒处理后,以变流量恒压供水方式直接通过配水管网送往用户。本方案工艺流程: 山溪水拦水陂慢滤池水泵(变频恒压控制)用户以上两个方案(方案一和方案二)各有优劣,现比较如下:表3-2 供水工程方案比选方案优缺点方案一:修建高位水池方案二:变频恒压供水主要优点1.建成后的运行、经营及使用运行费用较低;2.管理简单,供水稳定性强。1.无须建设水池、系统较简单;2.建设工期短。低压管网系统造价低,施工工期短,自动化程度高,无需专人值守,并有定时功能,无二次污染。主要缺点1.工程量相对较大。1.建成后的运行、经营及运行使用费高;2.要有稳定可靠
34、电源。通过以上两个方案的比较,同时根据XX乡的实际情况,设计采取修建高位水池的供水方式,其具有调节性、供水稳定性强,该方法也是乡镇采取最为广泛的供水方式,适合本工程的使用。经过厂区地形比较,设计水厂厂址选择在老水厂对面,该处距圩镇较近,输配水线路较短,且地势平坦。通过管网水力计算确定高位水池池底板高程163m,经重力流及减压(或加压)措施后至项目区内的水压均为0.150.4Mpa,满足供水水压要求。3.4 供水管网布置供水管网按照供水区域的分布情况,一般采用树枝状与环状相结合的方式布置。为今后维修安装方便,管线走向尽量沿桥、公路、沟渠、机耕桥、街道等敷设,以最短的管线提供最大供水范围。配水量按
35、最高日最高时用水量计算(计入时变化系数),主管管径按设计流量和经济流速确定,考虑消防用水要求,进入各村的主管管径不小于DN32,各进口处均设置闸阀控制。支管按设计流量和水头损失确定管径,管网最小服务水头根据实际情况确定。供水到户,每户设水表以便计量。根据现场实地勘察情况,设计从拦水陂至高位水池、再至XX乡圩镇、周边农村,沿途大部分为乡村公路、及耕桥、街道、巷道。依据现场地势情况,输配水管线选用最短的线路到达主要用水区域,合理配置输配水管网,同事考虑今后施工方便,线路布置是应尽量避开障碍物。(具体详见输、配水管平面布置图)4 工程设计4.1 工程总体布置XX县农村饮水安全XX乡集中供水工程涉及到
36、该乡合东村、中陂村、繁荣村、樟桥村、南阜村等13个行政村72个自然村8所学校。本工程实施后,供水受益人口20900人,同时将解决13个行政村共7949人的饮水不安全问题。根据水源、供水区范围及地形、地质等情况,通过各方面经济技术比较,确定新建水厂净水方案。主要工程设施有:取水工程、输水工程、净水工程、配水工程等,其供水系统工艺流程如下图: 加二氧化氯 消毒 源水(山泉水) 滤池 高位水池 管网 4.2 取水工程4.2.1设计洪水分析XX乡圩镇西北侧9.0km处XX水上新建拦水陂处集雨面积11.5km2,主河长3.6km,主河长平均坡降35.0。其下游3km为繁荣水库,本工程流域面积较小,又缺乏
37、实测洪水资料,设计洪水参照邻近的繁荣水库,繁荣水库位于附近的XX乡社口村,坝址以上流域面积21.4km2,总库容1086万m3,正常水位166m,是一座以灌溉为主,兼有防洪、养殖等综合效益的中型水库。2006年,繁荣水库进行除险加固处理,利用暴雨径流推求设计洪水,现利用繁荣水库的设计洪水按照面积比的2/3次方推求本工程的设计洪水。分析洪水成果如表4-1。表4-1 设计洪水成果表P(%)0.10.212510Qm3/s)18616912610985.769取水口断面呈U型,河床底高程175.0m,新建拦水陂大溢流段长25m,高2m,小非溢流坝段15m,则陂顶高程为177.0m。水陂过水能力根据实
38、用堰进行计算,则:式中:H堰上水深(m);Q设计流量(m3/s);b溢流净宽(m); m综合系数,实用堰取0.32。本工程按照20年一遇洪水标准设计,50年一遇洪水标准校核,其设计洪水流量为85.7m3/s,校核洪水流量为109m3/s。在洪水时,陂坝全断面过水,根据汇流公式计算得堰上水深分别为1.75m、2.05m,则设计洪水位为178.75m,校核洪水位为179.05m。4.2.2取水工程设计根据实地踏勘已建陂址位于火烧棚处XX水上,陂址区属低山丘陵侵蚀地貌,流域内植被良好,固体径流少,无不良物理地质现象。拦水陂断面设计:陂坝溢流坝段净宽25m,高2m,非溢流段宽10m,两岸为山体。拦水陂
39、溢流段抗滑稳定和地基应力计算:抗滑稳定采用抗剪强度公式计算: Kc=(f*w)/ p式中:Kc抗滑稳定安全系数,计算出为1.11.05;f砼和基岩接触面的抗剪摩擦系数,取0.7 ;w作用于陂上单宽荷载对计算滑动面的法向分量66.02KN;p作用于陂上单宽荷载对计算滑动面的切向分量59.78KN; 水陂踵yu =W/B+6M/B2 水陂趾yd =W/B-6M/B2式中:W为作用于计算截面以上全部荷载的铅直分力总和,KN,计算出W等于94.31KN; M为作用计算截面以上全部荷载对截面垂直水流流向形心轴的力矩总和,kmm,计算出M等于-45kmm; B为计算截面的长度,m,取3m。 水陂踵yu =
40、W/B+6M/B2=1.39Kpa 水陂趾yd =W/B-6M/B2=66.9Kpa故经计算水陂踵、水陂趾应力均小于地质提供地基允许应力120Kpa,地基满足承载力要求。为偏安全考虑,取拦水陂校核水位(50年一遇)工况计算,。经计算抗滑稳定安全能满足要求。4.3 输水工程拦水陂至高位水池输水管管长4878m,输水管经水力计算选定经济管径,管材采用PE管,当管径选Dn315时,流速v=0.8m/s,则水头损失h=12.76m。复核水头:H扬程=拦水陂取水管高程-高位水池水位-沿程水头损失-局部水头损失=175-162-11.87-0.89=0.24m0m。综上所述则拦水陂至高位水池之间的输水管选用Dn200PE管符合要求。4.4 净水工程根据水源水质检验报告,水源水质符合国家生活饮用水卫生标准,可直接饮用,考虑水源为山泉水,在汛期时水体将携带少量泥砂,为保证水质,在汛期时采用慢滤池进行过滤。由于进水浊度一般,所以滤速采用0.2m/h;承托层分为四层,厚度为0,45m;滤料采用石英砂,粒径0.31.0mm,滤层厚度1